球頭(型)避雷針
如前所述,在同樣電壓下,雷云對避雷針的放電距離R與雷云對地的放電距離H是不同的,而避雷針保護范圍的確定是取K=R/H=1,此時避雷針的引管空間分界線為拋物線。通過長間隙放電實驗可以發(fā)電當雷電極為負、地為正時,K=R/H=1.1其引雷空間分界線為一雙曲線,而雷電極為正、地為負時,K=R/H=0.8-0.9,其引雷空間分界線為一橢圓。
實驗還發(fā)現(xiàn),當借電極為負時,被擊物頂部曲率半徑較小時,對頂部引雷能力沒有什么影響,而被擊物頂部曲率半徑大于試驗條件的頂部臨界電暈半徑情況下,由于表面電場強度降低,上行先導放電的起始時間推后,頂部引雷能力也降低了。多針型模型的引雷能力小于尖端的吸雷能力,但卻大于具與多針型模型針長相同半徑的球型物體的引雷能力。不過,隨著間隙尺寸的增加,多針型模型與球型物體的吸雷能力差異有縮小的趨勢。當雷電極為正時,被擊物頂部的曲率半徑對雷擊點概率分布的影響則不明顯了。
大型平頂房屋的模擬雷擊試驗也表明,負雷擊下絕大部分放電都擊于四周的檐部,屋面上很少被雷擊;而正雷擊下屋面上的雷擊次數(shù)也很少,但略多于負雷擊的情況。建筑物屋頂為平面或球面,也就相當于改善了局部電場結構,因此這類避雷針的作用并非十分突出。如果采用了這類避雷針。為了可靠地保護目的建筑物面又不增加相鄰建筑物的雷擊率的話。則還需要在其兩側(cè)安裝避雷針或避雷線,以確保雷電流安全地泄放入地
至于市場上還有多種非常規(guī)避雷針,有的沒有原理說明,有的則含糊其辭,不足以取信于人。
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